Elektrik enerjisi endüstrisi için özel termometrenin kızılötesi ölçüm prensibine ilişkin kılavuz
Elektrik enerjisi endüstrisi için özel kızılötesi termometrenin ölçüm prensibi, elektrik enerjisi endüstrisinde kullanılan çevrimiçi termometreyi yönlendirir. İlke, herhangi bir nesnenin sıcaklığı sıfır dereceden (-50 derece) yüksek olduğu sürece, dışarıya yayılan ısı radyasyonu olacaktır ve nesnenin sıcaklığı farklıdır. Yayılan enerji de farklıdır ve radyasyon dalgasının dalga boyu da farklıdır, ancak her zaman kızılötesi radyasyon içerir. Bin santigrat derecenin altındaki bir nesne için, termal radyasyonundaki en güçlü elektromanyetik dalga kızılötesi dalgadır, bu nedenle nesnenin kendisinin kızılötesi radyasyonu, kızılötesi termometre sıcaklık ölçümü için nesnel temel olan yüzey sıcaklığını doğru bir şekilde ölçebilir.
Elektrikli kızılötesi termometrenin çalışma prensibi:
Temassız kızılötesi termometre, optik sistem, fotodedektör, sinyal yükseltici, sinyal işleme, ekran çıkışı ve diğer parçalardan oluşur. Optik sistem, hedef nesne tarafından yayılan kızılötesi enerjiyi toplamak, onu fotodetektöre odaklamak ve onu karşılık gelen bir elektrik sinyaline dönüştürmek ve ardından devre işlemi işleme devresi sonrasında ölçülen hedefin doğrusal bir sıcaklık sinyali değerine dönüştürmektir. . Daha fazla sinyal işleme ve kontrol gerçekleştirmek için.
Elektrikli kızılötesi termometrenin özellikleri nelerdir?
Kızılötesi ölçüm ve temas sıcaklık ölçümü ile karşılaştırıldığında, performans özellikleri ve sıcaklık ölçüm gereklilikleri açısından önemli farklılıklara sahiptirler.
Temassız tip ile sabit tip elektrikli termometre arasındaki fark aşağıdaki gibidir:
Kızılötesi termometre temaslı sıcaklık ölçümü
1. Temassız sıcaklık ölçümünün nesne üzerinde hiçbir etkisi yoktur, temaslı sıcaklık ölçümünün ise ölçülen nesnenin sıcaklık alanı üzerinde etkisi vardır
2. Bir nesnenin yüzey sıcaklığını tespit etmek, geçici sıcaklığı ölçmek için uygun değildir.
3. Tepki hızı hızlıdır ve hareket halindeki nesneleri ve geçici sıcaklığı ölçebilir. Hareket halindeki nesneleri ölçmek uygun değildir.
4. Geniş ölçüm aralığı Ölçüm aralığı yeterince geniş değil
5. Yüksek ölçüm doğruluğu ve küçük çözünürlük
6. Küçük alanın ve geniş alanın sıcaklığını ölçebilir
7. Nokta, çizgi ve yüzeydeki sıcaklığı aynı anda ölçebilir
8. Bağıl sıcaklığı ve bağıl sıcaklığı ölçebilir






